首页> 中国专利> 一种基于拉普拉斯正则化无监督的聚类特征选取方法

一种基于拉普拉斯正则化无监督的聚类特征选取方法

摘要

本发明公开了一种基于拉普拉斯正则化无监督的聚类特征选取方法,包括:(1)构建样本特征矩阵;(2)计算拉普拉斯矩阵;(3)对样本特征矩阵进行特征提取。本发明通过直接度量后续学习预测结果的方差来选择特征,能直接提高后续学习预测效果;同时在特征提取过程中考虑选取的特征点对于学习问题的预测值的影响,故能有效提高后续的学习效率;另外本发明数据的建模是基于数据的流形几何的拉普拉斯方法,该方法能有效的反映数据在空间中的分布信息,从而能够找出信息量最大的维度。

著录项

  • 公开/公告号CN102722578B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2014-07-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 浙江大学;

    申请/专利号CN201210182514.4

  • 发明设计人 何晓飞;姚冠红;

    申请日2012-05-31

  • 分类号G06F17/30(20060101);

  • 代理机构33224 杭州天勤知识产权代理有限公司;

  • 代理人胡红娟

  • 地址 310027 浙江省杭州市西湖区浙大路38号

  • 入库时间 2022-08-23 09:19:53

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-05-21

    未缴年费专利权终止 IPC(主分类):G06F 17/30 授权公告日:20140702 终止日期:20180531 申请日:20120531

    专利权的终止

  • 2014-07-02

    授权

    授权

  • 2014-07-02

    授权

    授权

  • 2012-12-05

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F17/30 申请日:20120531

    实质审查的生效

  • 2012-12-05

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F 17/30 申请日:20120531

    实质审查的生效

  • 2012-10-10

    公开

    公开

  • 2012-10-10

    公开

    公开

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